11-中文配音-直观理解晶体管
合集 · 直观理解电子电路系列(中文配音) (34)
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01-中文配音-直观理解电压、电流、电、磁
11:40
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02-中文配音-直观理解电势-电压
8:00
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03-中文配音-直观理解电池能量
5:56
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04-中文配音-直观理解电路中的电压电流定律
9:43
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05-中文配音-直观理解电阻器-欧姆定律不是一个真正的定律
5:52
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06-中文配音-直观理解晶体管的逻辑门和布尔逻辑
14:00
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07-中文配音-直观理解电容器和电容
10:03
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08-中文配音-直观理解将交流电转换成直流电-整流电路
5:14
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09-中文配音-直观理解变压器-电力传输
9:42
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10-中文配音-直观理解电感器和电感
8:37
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11-中文配音-直观理解晶体管
12:17
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12-中文配音-直观理解半导体
13:12
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13-中文配音-直观理解电路中的齐纳二极管 - 稳压器和瞬态抑制器
4:53
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14-中文配音-直观理解三相电力和相量图
5:52
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15-中文配音-直观理解串联和并联电容器
4:58
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16-中文配音-直观理解交流电流阻抗-电感、电容器的交流电压
8:47
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17-中文配音-直观理解电感和电容组成的谐振电路
7:19
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18-中文配音-直观理解运算放大器电路
11:38
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19-中文配音-直观理解输电线路
4:59
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20-中文配音-直观理解电路的接地和屏蔽
7:26
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21-中文配音-直观理解升压和降压转换器电路
14:00
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22-中文配音-直观理解如何制造十万伏特的直流电压
9:14
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23-中文配音-直观理解电池间超导短路
6:25
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24-中文配音-直观理解如何分析复杂电路的电压和电流
10:10
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25-中文配音-直观理解有功功率和无功功率区别
9:15
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26-中文配音-直观理解磁滞的磁能
7:36
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27-中文配音-直观理解电力逆变器
6:33
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28-中文配音-直观理解感应电动机的工作原理
10:50
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29-中文配音-直观理解电通量悖论
10:20
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30-中文配音-直观理解电磁波
7:40
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31-中文配音-直观理解傅立叶变换、傅立叶级数和频谱
15:46
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32-中文配音-直观理解拉普拉斯变换
19:56
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33-中文配音-直观理解频率响应
5:21
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34-中文配音-直观理解电路系列总结-常用电路元件总结
18:21
Description
本视频为个人学习硬件所收集,为方便快速理解,已将视频原英文配音转成中文,原视频地址为:https://www.youtube.com/watch?v=Bine_PbyFSQ 文字解说:红色球代表正电流,与电子电流方向相反。 在“双极结型晶体管”中,流入中间端子的小电流控制流经晶体管其他两个端子的大得多的电流。 双极晶体管是两种主要类型的晶体管之一。 在另一种类型的晶体管中,在稳态条件下中间端子没有任何电流通过。 这里,是中间端子的“电压”控制通过其他两个端子的电流。 这称为“场效应晶体管”。 有两种主要类型的“场效应晶体管”和两种主要类型的“双极晶体管”。 我们可以通过箭头是指向还是远离中间端子来区分它们。 在双极晶体管中,正电流沿箭头方向流动。 红色球体象征着正电流。 这是一个“NPN”双极晶体管。 这是一个“PNP”双极晶体管。 这里,控制晶体管的是从中间端子“流出”的正电流。 现在让我们关注场效应晶体管。 “场效应晶体管”的两种主要类型是两种不同类型的“金属氧化物半导体场效应晶体管”,简称“MOSFET”。 这是一个“N 沟道”MOSFET。 与往常一样,红色球体代表正电流的方向。 这里,中间端子上的电压降低将导致电流减少。 中间端子电压的增加将导致电流增加。 对于“P 沟道”MOSFET,这种关系正好相反。 在这两种情况下,控制晶体管的电压是我们称为“栅极”和“源极”的端子之间的电压。 在 N 通道示例中,“源”显示在底部。 在 P 通道示例中,“源”显示在顶部。 在这两种情况下,“栅极”和“源极”之间的电压差必须超过某个“阈值电压”才能开始产生任何影响。 由于控制晶体管的是“栅极”和“源极”之间的电压,因此如果我们增加“漏极”处的电压,电流不会增加太多。 但是,如果我们降低“漏极”电压,我们最终将达到电流显着降低的点。 双极晶体管的行为与场效应晶体管不同,并且端子具有不同的名称。 这里,当电流流动时,“基极”电压和“发射极”电压之间的差值保持在约0.7伏,“集电极”电流是“基极”电流乘以一个大常数。 假设我们添加另一个电阻,如图所示。 通过该电阻器的电流的变化会导致其两端的电压降发生变化。 这里,集电极电压比发射极电压高 0.3 伏。 如果基极电流进一步增加,集电极电压将无法再降低。 在这里,所有电流都保持恒定。 在这里,双极晶体管的行为就像处于导通位置的开关,但它不是理想的开关,因为它两端有 0.3 伏的压降。 另一方面,当“MOSFET”的行为类似于处于导通位置的开关时,它就不是理想的开关,因为它的行为就像电阻值较小的电阻器。 MOSFET 无法反向阻断,因为其体内内置有一个二极管。 每个 MOSFET 的每个端子之间还内置有电容器。 虽然视频中没有显示,但这些电容器需要充电和放电,因此当栅极电压变化时,会有短暂的瞬时电流通过栅极端子。
Comments
这个就好很多
♥ 2
一个三极管把人搞蒙了,根本就理解不了
这是什么软件做出的动画
俺不懂,俺只知道基尔霍夫,电分别的都给老师了
↩ 1
非常感谢
支持一下up!
↩ 1